Fundamentación teórica de la recuperación de residuos de (PLA), generados en impresión 3D
La producción de plástico ha aumentado en la última década, y cada vez tiene más aplicaciones en la industria. Los plásticos son de gran importancia y tienen un papel fundamental en la economía, sociedad y medio ambiente que nos rodea. Es por esto que el aumento de la fabricación de productos basado...
- Autores:
-
Villa Restrepo, Dayyana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Tecnológica de Pereira
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UTP
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11059/14255
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- Palabra clave:
- 620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería
Mecanica aplicada
Propiedades mecanicas
Conversión de residuos plasticos
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La producción de plástico ha aumentado en la última década, y cada vez tiene más aplicaciones en la industria. Los plásticos son de gran importancia y tienen un papel fundamental en la economía, sociedad y medio ambiente que nos rodea. Es por esto que el aumento de la fabricación de productos basados en plástico hace que aumenten los recursos dedicados a la producción y la cantidad de residuos a gestionar derivados del uso de dichos productos. Este proyecto se enfoca en un tipo de plástico específico, que pertenece a la familia de los bioplásticos y que engloba a plásticos biobasados y/o biodegradables, este es el poli (ácido láctico) (PLA). Se define como plástico biobasado por estar fabricado de recursos biológicos renovables como son el maíz o el azúcar. También, tiene la propiedad de ser biodegradable, es decir, es un material que, estando en ciertas condiciones, los microorganismos disponibles en el medio ambiente pueden convertirlo en recursos biológicos, Una de las principales aplicaciones del PLA essu utilización, en forma de filamento, para la impresión 3D. Es un mercado que está en continuo auge. En la actualidad, se está investigando diferentes métodos de reciclaje para el PLA y otros polímeros. Los dos métodos más desarrollados, hasta entonces, son el reciclado mecánico y el compostaje industrial. El compostaje puede ser un proceso difícil de llevar a cabo ya que las condiciones de temperatura, humedad y tiempo requeridas para realizar este proceso son difíciles de mantener constantemente en compostadoras domésticas o locales, no industriales. Por lo tanto, el reciclado mecánico es el mejor con respecto al impacto ambiental y las condiciones requeridas para llevarse a cabo. El reciclado mecánico se lleva a cabo en varias etapas. |
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D. Maga, M. Hiebel, and N. Hosemann, “Life cycle assessment of recycling options for polylactic acid.” Resour. Conserv. Recycl., vol. 149. V. Mirón. S. Ferrándiz, D. Juárez, and A. Mengual, “Manufacturing and characterization of 3D printer filament using tailoring materials,” Procedía Manuf., vol. 13. l. Anderson, ’Mechanical Properties of Specimens 3D Printed with Virgin and Recycled Polylactic Acid, 3D Print. Addit. Manuf., vol. 4. Visch, S., 2001. Biopolymers: ¿what is their place in future society in relation with sustainable design? Sustainable Design, 201, pp.1-9. Available at: http://www.angeTfire.com/freak/rat xxx/default.html. V. Speranza, A. de Meo, R.P., 2014. Thermal and hydrolytic degradation kinetics of PLA in the molten state. Polymer Degradation and Stability, 100, pp.37—41. Song Y, Yan Y, Zhang R, Xu D, W.F., 2002. Manufacturing of the die of an automobile deck part based on rapid prototyping and rapid tooling technology. Journal of Materials Processing Technology, 120(1-3), pp.237- 242. Scheirs, J., 1998. Polymer recycling science, technology, and applications 4th ed., Wiley Last, P. 3D Printing for Chocolate Molds Guide Contents Overview Customize & Design 3D Printing. Available at: https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/3d-printed chocolate-castings.pdf [Accessed March 20 2015] CustomPartNet, Additive Manufacturing. 24.03.2015. Available at: http://www.custompartnet.com/wu/additivefabrication [Accessed January 1, 2001]. Avérous, L., 2011. Polylactic Acid: Synthesis, Properties and Applications. In Monomers, Polymers and Composites from Renewable Resources. Elsevier. AI-Salem S.M., Lettieri, P. & Baeyens, J., 2009. Recycling and recovery routes of plastic solid waste (PSW): A review. Waste Management, 29(10), pp.2625-2643. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2009.06.004 Zhai, Y., Lados, D. a. & LaGoy, J.L., 2014. Additive Manufacturing: Making Imagination the Major Limitation. Jom, 66(5), pp.1—9 Visch, S., 2001. Biopolyrners; ¿what is their place in future society in relation with sustainable design? Sustainable Design, 201, pp.1-9. Available at: http://www.angeTfire.com/freak/rat xxCdefauIt.html. Theriault, R., Osswald, T. a. & Stradins, L., 199T. Properties of thermosetting polymers during cure. In Technical papers of the anuaT technical conference-society of plastics engineers incorporated. Wisconsin, pp. T66- 773. Södergård, A. & Stolt, M., 2002. Properties of lactic acid based polymers and their correlation with composition. Progress in Polymer Science (Oxford), 27, pp.1123-1163 Shanks, R. & Kong, I., 2012. Thermoplastic Elastomers 4th ed. A. Z. El-Sonbati, ed., Rijeka, Croatia: Intech. Available at: http://www.intechopen.com/books/thermoplastic-elastorriers. Rydberg, T., 199a. Cascade accounting in life cycle assessment applied to polymer recycling. Polymer Recycling, 1(4), pp.233-241. Abdel-Rahman MA, Tashiro Y., Sonomoto K. Avances recientes en la producción de ácido láctico mediante procesos de fermentación microbiana. Biotechnol. Adv. 2013; 31: 877–902. doi: 10.1016 / j.biotechadv.2013.04.002. Agrawal CM, Athanasiou KA Técnica para controlar el pH en las proximidades de implantes PLA-PGA biodegradables. J. Biomed. Mater. Res. 1997; 38: 105-114. doi: 10.1002 / (SICI) 1097-4636 (199722) 38: 2 <105: AID-JBM4> 3.0.CO; 2-U Athanasiou KA, Niederauer GG, Agrawal CM Esterilización, toxicidad, biocompatibilidad y aplicaciones clínicas de copolímeros de ácido poliláctico / ácido poliglicólico. Biomateriales. 1996; 17 : 93-102. doi: 10.1016 / 0142-9612 (96) 8754- 1. Laboratories. (Sitio web de Galactic Laboratories: www.lactic.com) (www.nf2000.org/secure/Fair/S1264.htm) Canales Sectoriales. La Tendencia positiva para la industria de bioplásticos se mantiene estable. 2019. Ebnesajjad, S. Handbook of Biopolymers and Biodegradable Plastics: Properties Provcessing and Applications. s.l. : William Andrew, Elsevier, 2013. Ercros. Ensayo de biodegradación por compostaje industrial. Departamento de Ingeniería Química de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en septiembre de 2014. European Bioplastics. Bioplastics: Facts and Figures. [En línea] 2014. http://www.european-bioplastics.org/. F. Aeschelmann, M. Carus. Bio-based Building Blocks and Polymers in the World Capacities, Production and Applications: Status Quo and Trends towards 2020. [En línea] 2015. http://bio-based.eu/markets/ G. Scott, D. M Wiles. Reviews - programmed-life plastics from polyolefins: a new look at sustainability. Biomacromolecules. 3. 2001, Vol. 2, pág. 615e622. Inkinen S., Hakkarainen M., Albertsson A.-C., Sodergard A. Del ácido láctico al poli (ácido láctico) (PLA): caracterización y análisis de PLA y sus precursores. Biomacromoléculas. 2011; 12: 523–532. doi: 10.1021 / bm101302t. Li, G., Zhao, M., Xu, F., Yang, B., Li, X., Meng, X., Teng, L., Sun, F. y Li, Y. (2020). Síntesis y aplicación biológica del ácido poliláctico. Moléculas (Basilea, Sui za), 25 (21), 5023. https://doi.org/10.3390/molecules2521502 PEBD: Polietileno de Baja Densidad, PEAD: Polietileno de Alta Densidad, PET: Polietileno Tereftalato, PP: Polipropileno, PVC: Policloruro de Vinilo, PS: Poliestireno, PC: Policarbonato, ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno |
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Manifiesto (Manifestamos) en este documento la voluntad de autorizar a la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira la publicación en el Repositorio institucional (http://biblioteca.utp.edu.co), la versión electrónica de la OBRA titulada: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ La Universidad Tecnológica de Pereira, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente la autorización anteriormente descrita en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 dehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessTristancho Reyes , Jose LuisVilla Restrepo, Dayyana2022-09-09T22:31:51Z2022-09-09T22:31:51Z2022https://hdl.handle.net/11059/14255Universidad Tecnológica de PereiraRepositorio Institucional Universidad Tecnológica de Pereirahttps://repositorio.utp.edu.co/homeLa producción de plástico ha aumentado en la última década, y cada vez tiene más aplicaciones en la industria. Los plásticos son de gran importancia y tienen un papel fundamental en la economía, sociedad y medio ambiente que nos rodea. Es por esto que el aumento de la fabricación de productos basados en plástico hace que aumenten los recursos dedicados a la producción y la cantidad de residuos a gestionar derivados del uso de dichos productos. Este proyecto se enfoca en un tipo de plástico específico, que pertenece a la familia de los bioplásticos y que engloba a plásticos biobasados y/o biodegradables, este es el poli (ácido láctico) (PLA). Se define como plástico biobasado por estar fabricado de recursos biológicos renovables como son el maíz o el azúcar. También, tiene la propiedad de ser biodegradable, es decir, es un material que, estando en ciertas condiciones, los microorganismos disponibles en el medio ambiente pueden convertirlo en recursos biológicos, Una de las principales aplicaciones del PLA essu utilización, en forma de filamento, para la impresión 3D. Es un mercado que está en continuo auge. En la actualidad, se está investigando diferentes métodos de reciclaje para el PLA y otros polímeros. Los dos métodos más desarrollados, hasta entonces, son el reciclado mecánico y el compostaje industrial. El compostaje puede ser un proceso difícil de llevar a cabo ya que las condiciones de temperatura, humedad y tiempo requeridas para realizar este proceso son difíciles de mantener constantemente en compostadoras domésticas o locales, no industriales. Por lo tanto, el reciclado mecánico es el mejor con respecto al impacto ambiental y las condiciones requeridas para llevarse a cabo. El reciclado mecánico se lleva a cabo en varias etapas.TABLA DE CONTENIDO 1. RESUMEN................................................................................................................ 9 2. INTRODUCCIÓN.................................................................................................... 11 3. OBJETIVOS............................................................................................................ 14 3.1 OBJETIVO GENERAL. .................................................................................... 14 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................ 14 4. CAPITULO I............................................................................................................ 15 4.1.1 Manufactura aditiva....................................................................................... 15 4.1.2 Plástico.......................................................................................................... 15 4.2 Concepto Manufactura Aditiva............................................................................. 18 4.3 Los 10 principios de la manufactura aditiva......................................................... 19 4.4 Obtención Ácido láctico ....................................................................................... 23 4.5 Qué hacer con el PLA.......................................................................................... 24 4.6 Obtención del ácido polilàctico ............................................................................ 24 4.6.1 Propiedades.................................................................................................. 29 4.6.2 Biodegradación del PLA................................................................................ 31 4.6.3 Mejora de las propiedades de PLA. .............................................................. 32 4.7 Aplicaciones......................................................................................................... 33 4.8 Las utilidades más destacadas del PLA son las siguientes:................................ 35 4.8.1. Materiales de embalajes .............................................................................. 35 4.8.2. En fibras....................................................................................................... 36 4.8.3. Envases desechables: ................................................................................. 37 4.9 Desventajas:........................................................................................................ 38 4.9.1 Reciclaje........................................................................................................ 40 5. CAPITULO II .......................................................................................................... 42 5.1 Cómo está aportando Colombia en el reciclaje de los polímeros (PLA). ............. 42 5.2 ¿Por qué es importante reciclar?......................................................................... 44 5.2.1 Plástico, la gran prioridad.............................................................................. 44 5.3 Plástico en Colombia ........................................................................................... 45 5.3.1 Hacerlo bien desde el principio ..................................................................... 47 5.4 Bondades del plástico.......................................................................................... 48 5 5.4.1 Cantidad de material transformado por las empresas en toneladas mensuales ............................................................................................................................... 50 5.5 Obstáculos y desafíos ......................................................................................... 50 5.6 Reciclaje de PLA en Colombia ............................................................................ 51 5.7 Lo difícil de reciclar PLA ...................................................................................... 53 5.7.1 Proceso para reciclar PLA............................................................................. 54 5.8 Convertir restos de impresión 3D en nuevo material de impresión ..................... 55 5.8.1 Crear un propio filamento.............................................................................. 55 5.8.2 ¿Qué alternativas existen?............................................................................ 56 5.9 MODELO A SEGUIR EN COLOMBIA ................................................................. 56 5.9.1. RECOGIDA DE PLA .................................................................................... 56 5.9.2 Materiales utilizados en el proceso de limpieza ............................................ 57 6. Tres zonas por las que pasará el plástico reciclado............................................... 61 6.2 Obtención de filmes. ............................................................................................ 62 6.1.1 Los pasos que se llevan a cabo son los siguientes:...................................... 63 6.1.2. Espectrofotómetro FTIR-ATR....................................................................... 63 6.1.3. Espectrofotómetro FTIR-ATR....................................................................... 64 6.1.4. Calorímetro diferencial de barrido (DSC). .................................................... 64 6.1.5 Termobalanza (TGA). ................................................................................... 65 6.1.6. Viscosimetría................................................................................................ 66 6.2 Idea de negocio. .................................................................................................. 68 6.3. Descripción del mercado. ................................................................................... 69 6.4. Segmentos de clientes. ...................................................................................... 69 6.5. Descripción del producto en relación con sustitutos y proveedores. .................. 70 6.6. Análisis DAFO. ................................................................................................... 70 7. CAPITULO III ......................................................................................................... 74 7.1 Análisis económico.............................................................................................. 74 7.2 Caracterización de la inversión............................................................................ 74 7.2.1 Inmovilización de recursos:........................................................................... 75 7.2.2 Flujos de caja de las operaciones ................................................................. 75 7.3 Inmovilización de los recursos............................................................................. 75 7.4 Costos de los equipos ......................................................................................... 76 7.5 Costo total ........................................................................................................... 77 6 7.6 Capital circulante ................................................................................................. 78 7.6.1 Calculo inmovilización de recursos ............................................................... 78 7.6.2 Flujo de caja de operaciones ........................................................................ 78 7.6.3 Ingresos ........................................................................................................ 79 7.6.4 Costo de producción ..................................................................................... 79 -7.6.5 Materia prima............................................................................................... 80 7.6.6Costo total del proyecto ................................................................................. 80 7.7 Impacto social y ambiental............................................................................... 80 8. CAPITULO IV......................................................................................................... 82 8.1 CONCLUSIONES................................................................................................ 82 9. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 85PregradoIngeniero(a) Mecánico(a)87 Páginasapplication/pdfspaUniversidad Tecnológica de PereiraIngeniería MecánicaFacultad de Ingeniería MecánicaPereira620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingenieríaMecanica aplicadaPropiedades mecanicasConversión de residuos plasticosÁcido PolilácticoImpresión 3DPolimeroFundamentación teórica de la recuperación de residuos de (PLA), generados en impresión 3DTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisD. Maga, M. Hiebel, and N. Hosemann, “Life cycle assessment of recycling options for polylactic acid.” Resour. Conserv. Recycl., vol. 149.V. Mirón. S. Ferrándiz, D. Juárez, and A. Mengual, “Manufacturing and characterization of 3D printer filament using tailoring materials,” Procedía Manuf., vol. 13.l. Anderson, ’Mechanical Properties of Specimens 3D Printed with Virgin and Recycled Polylactic Acid, 3D Print. Addit. Manuf., vol. 4.Visch, S., 2001. Biopolymers: ¿what is their place in future society in relation with sustainable design? Sustainable Design, 201, pp.1-9. Available at: http://www.angeTfire.com/freak/rat xxx/default.html.V. Speranza, A. de Meo, R.P., 2014. Thermal and hydrolytic degradation kinetics of PLA in the molten state. Polymer Degradation and Stability, 100, pp.37—41.Song Y, Yan Y, Zhang R, Xu D, W.F., 2002. Manufacturing of the die of an automobile deck part based on rapid prototyping and rapid tooling technology. Journal of Materials Processing Technology, 120(1-3), pp.237- 242.Scheirs, J., 1998. Polymer recycling science, technology, and applications 4th ed., WileyLast, P. 3D Printing for Chocolate Molds Guide Contents Overview Customize & Design 3D Printing. Available at: https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/3d-printed chocolate-castings.pdf [Accessed March 20 2015]CustomPartNet, Additive Manufacturing. 24.03.2015. Available at: http://www.custompartnet.com/wu/additivefabrication [Accessed January 1, 2001].Avérous, L., 2011. Polylactic Acid: Synthesis, Properties and Applications. In Monomers, Polymers and Composites from Renewable Resources. Elsevier.AI-Salem S.M., Lettieri, P. & Baeyens, J., 2009. Recycling and recovery routes of plastic solid waste (PSW): A review. Waste Management, 29(10), pp.2625-2643. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2009.06.004Zhai, Y., Lados, D. a. & LaGoy, J.L., 2014. Additive Manufacturing: Making Imagination the Major Limitation. 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La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 deopen.accesshttps://dspace7-utp.metabuscador.orgRepositorio de la Universidad Tecnológica de 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